Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Экзамен / Ответы на вопросы экзамена.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.09.2026
Размер:
900 Кб
Скачать
☆
  1. Основные задачи и проблемы администратора системы по подключению последней мили. Способы их решения.

«Последняя миля» — канал, соединяющий клиентское оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи).

Некоторые задачи администратора системы по подключению последней мили:

  • Определить наличие различных операторов фиксированной связи на ближайшем к системе узле связи. 

  • Выявить возможности передачи данных и наличие свободных каналов последней мили от узла оператора до узла системы. 

  • Установить возможности оператора, находящегося на ближайшем узле связи. 

  • Получить от оператора технические условия на подключение (либо соответствующую проектную документацию) и согласовать схемы организации связи. 

  • Если последней мили не существует, а другие условия устраивают администратора системы, выявить вместе с оператором связи возможность и стоимость организации последней мили. 

  • Если организация последней мили невозможна по техническим причинам или нерентабельна, обратиться к другим операторам, имеющим свои точки присутствия в данном регионе, и выявить перечисленные выше условия у них. 

  • Установить и настроить аппаратуру и программное обеспечение на узле системы согласно требованиям оператора.

Некоторые проблемы, с которыми может столкнуться администратор системы:

  • Отсутствие технической или финансовой возможности организовать последнюю милю с помощью медных или оптоволоконных систем. В таком случае можно использовать беспроводные средства передачи, такие как микроволновая, лазерная, радиопередача данных и беспроводные сети. 

  • Выбор технологии последней мили. Универсального решения этой задачи не существует, у каждой технологии есть своя область применения, свои преимущества и недостатки. На выбор влияет ряд факторов, в том числе стратегия оператора, целевая аудитория, предлагаемые услуги и другие

Некоторые способы решения проблем:

  • Использование 3G/4G-роутеров. Такое решение имеет смысл применять, если поблизости нет провайдеров фиксированной связи или если их услуги слишком дороги.

  • Применение беспроводных технологий. Они имеют такие преимущества, как отсутствие необходимости согласовывать трассу кабеля с многочисленными службами, большая гибкость в размещении оборудования, возможность при переезде демонтировать оборудование и забрать его с собой.

  1. Дайте требования к прикладным программистам по работе с транзакциями субд

1. В местах ввода данных в систему необходимо делать проверку на из корректность (для соблюдения целостности данных)

2. При выполнении операций `UPDATE`, `DELETE`, `INSERT` необходимо перед ними делать `BEGIN TRANSACTION`, а после - `END TRANSACTION`. Это связано с трехфазным протоколом lock-ирования. (для соблюдения целостности данных)

3. При обращении к БД от прикладного продукта необходимо всегда делать код возврата.

4. При обращении к БД от программного продукта необходимо делать один open connection и один close connection.

До инфа:

Транзакция

Обновление ключа или данных происходит в транзакции. Основная транзакция не логическая, а физическая.

Любой `UPDATE`, `DELETE`, `INSERT` - это транзакции. Если эти операции не будут в транзакциях, ссылки не совпадут с данными.

Поэтому необходимо писать `BEGIN TRANSACTION` и `END TRANSACTION` после каждого `UPDATE`, `DELETE`, `INSERT`.

При обновлении данных применяется последовательный образ действий, который называется трехфазный протокол lock-ирования.

1. Делаю SELECT, чтобы выбрать данные

2. Делаю lock на запись

3. Делаю update.

Отсутствие трёхфазного протокола ведет к нарушению целостности.

Unlock делается только после обновления

За этим никак не следить. Есть только один параметр для управления lock-ированием - deadlock (взаимная блокировка). Это тоже параметр ядра, и учитывается при проектировании физической модели.

Инфа RAID

Дисковый массив - это набор дисковых устройств, работающих вместе, чтобы повысить скорость и надежность системы ввода/вывода. Этим набором устройств управляет специальный RAID-контроллер, который инкапсулирует в себе функции размещения данных по массиву; а для всей остальной системы позволяет представлять весь массив как одно логическое устройство ввода/вывода. В зависимости от уровня RAID, проводится или зеркалирование или распределение данных по дискам.

Уровни RAID

Каждый из четырех основных уровней RAID использует уникальный метод записи данных на диски, и поэтому все уровни обеспечивают различные преимущества. Уровни RAID 1,3 и 5 обеспечивают зеркалирование или хранение битов четности; и поэтому позволяют восстановить информацию в случае сбоя одного из дисков.

RAID уровня 0

Технология RAID 0 также известна как распределение данных (data striping). С применение этой технологии, информация разбивается на куски (фиксированные объемы данных, обычно именуемы блоками); и эти куски записываются на диски и считываются с них в параллель.

Shape1

RAID уровня 1

Технология RAID 1 также известна как зеркалирование (disk mirroring). В этом случае, копии каждого куска информации хранятся на отдельном диске; или, обычно каждый (используемый) диск имеет "двойника", который хранит точную копию этого диска. Если происходит сбой одного из основных дисков, этот замещается своим "двойником".

RAID уровней 2 и 3

Технология RAID уровней 2 и 3 предусматривает параллельную ("в унисон") работу всех дисков. Эта архитектура требует хранения битов четности для каждого элемента информации, распределяемого по дискам. Отличие RAID 3 от RAID 2 состоит только в том, что RAID 2 использует для хранения битов четности несколько дисков, тогда как RAID 3 использует только один. RAID 2 используется крайне редко.

Если происходит сбой одного диска с данными, то система может восстановить его содержимое по содержимому остальных дисков с данными и диска с информацией четности.

Соседние файлы в папке Экзамен